5 单选 (3分) 设Sigma为x²+y²=1被z=0,z=3截下的第一卦限内的部分,取前侧,则曲面积分intint_(Sigma)zdxdy+xdydz+ydxdx=()。A. (3)/(4)piB. 1C. (3)/(2)piD. 0
A. $\frac{3}{4}\pi$
B. 1
C. $\frac{3}{2}\pi$
D. 0
题目解答
答案
解析
本题考查对坐标的曲面积分的计算,可利用高斯公式或直接将曲面积分转化为二重积分来求解。下面我们采用直接将曲面积分转化为二重积分的方法。
1. 分析$\iint_{\Sigma}zdxdy$
已知$\Sigma$为$x^{2}+y^{2}=1$被$z = 0$,$z = 3$截下的第一卦限内的部分,在$xOy$平面上的投影区域$D_{xy}$为$x^{2}+y^{2}\leq1$($x\geq0$,$y\geq0$),即第一象限的单位圆的一部分。
由于$\Sigma$取前侧,$z$在$\Sigma$上的值为$z$($0\leq z\leq3$),根据对坐标的曲面积分的计算方法$\iint_{\Sigma}zdxdy=\iint_{D_{xy}}z dxdy$,这里$z$是关于$x,y$的函数,在本题中$z$在$\Sigma$上是一个常数$z$($0\leq z\leq3$),我们可以将其看作$z$在$D_{xy}$上的积分,利用极坐标变换$x = r\cos\theta$,$y = r\sin\theta$,$dxdy = r drd\theta$,$D_{xy}$可表示为$0\leq r\leq1$,$0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$。
则$\iint_{\Sigma}zdxdy=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{0}^{1}z\cdot r dr$,因为$z$在$\Sigma$上是一个常数,我们可以先对$z$积分,$z$的范围是$0$到$3$,所以$\iint_{\Sigma}zdxdy=\int_{0}^{3}z dz\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{0}^{1}r dr$。
计算$\int_{0}^{3}z dz=\left[\frac{1}{2}z^{2}\right]_{0}^{3}=\frac{9}{2}$,$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}d\theta=\left[\theta\right]_{0}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}$,$\int_{0}^{1}r dr=\left[\frac{1}{2}r^{2}\right]_{0}^{1}=\frac{1}{2}$,所以$\iint_{\Sigma}zdxdy=\frac{9}{2}\times\frac{\pi}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{9\pi}{8}$。
2. 分析$\iint_{\Sigma}xdydz$
$\Sigma$在$yOz$平面上的投影区域$D_{yz}$为$y^{2}+z^{2}\leq1$($y\geq0$,$z\geq0$),$x=\sqrt{1 - y^{2}}$(因为在第一卦限$x\geq0$),根据对坐标的曲面积分的计算方法$\iint_{\Sigma}xdydz=\iint_{D_{yz}}\sqrt{1 - y^{2}}dydz$。
利用极坐标变换$y = r\cos\theta$,$z = r\sin\theta$,$dydz = r drd\theta$,$D_{yz}$可表示为$0\leq r\leq1$,$0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$,则$\iint_{\Sigma}xdydz=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{0}^{1}\sqrt{1 - r^{2}\cos^{2}\theta}\cdot r dr$。
令$u = 1 - r^{2}\cos^{2}\theta$,$du=-2r\cos^{2}\theta dr$,当$r = 0$时,$u = 1$;当$r = 1$时,$u = 1 - \cos^{2}\theta=\sin^{2}\theta$。
则$\int_{0}^{1}\sqrt{1 - r^{2}\cos^{2}\theta}\cdot r dr=-\frac{1}{2\cos^{2}\theta}\int_{1}^{\sin^{2}\theta}\sqrt{u}du=\frac{1}{2\cos^{2}\theta}\int_{\sin^{2}\theta}^{1}\sqrt{u}du=\frac{1}{2\cos^{2}\theta}\left[\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}\right]_{\sin^{2}\theta}^{1}=\frac{1}{3\cos^{2}\theta}(1 - \sin^{3}\theta)$。
$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{3\cos^{2}\theta}(1 - \sin^{3}\theta)d\theta=\frac{1}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sec^{2}\theta d\theta-\frac{1}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^{3}\theta\sec^{2}\theta d\theta$。
$\frac{1}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sec^{2}\theta d\theta=\frac{1}{3}\left[\tan\theta\right]_{0}^{\frac{\pi}{2}}=\infty$,我们换一种方法。
$\iint_{\Sigma}xdydz=\int_{0}^{1}x dx\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{0}^{1}r dr$,$\int_{0}^{1}x dx=\left[\frac{1}{2}x^{2}\right]_{0}^{1}=\frac{1}{2}$,$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}d\theta=\frac{\pi}{2}$,$\int_{0}^{1}r dr=\frac{1}{2}$,所以$\iint_{\Sigma}xdydz=\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\pi}{8}$。
3. 分析$\iint_{\Sigma}ydzdx$
$\Sigma$在$zOx$平面上的投影区域$D_{zx}$为$x^{2}+z^{2}\leq1$($x\geq0$,$z\geq0$),$y=\sqrt{1 - x^{2}}$(因为在第一卦限$y\geq0$),根据对坐标的曲面积分的计算方法$\iint_{\Sigma}ydzdx=\iint_{D_{zx}}\sqrt{1 - x^{2}}dzdx$。
利用极坐标变换$x = r\cos\theta$,$z = r\sin\theta$,$dzdx = r drd\theta$,$D_{zx}$可表示为$0\leq r\leq1$,$0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$,则$\iint_{\Sigma}ydzdx=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{0}^{1}\sqrt{1 - r^{2}\cos^{2}\theta}\cdot r dr$。
同样可得$\iint_{\Sigma}ydzdx=\frac{\pi}{8}$。
4. 计算原曲面积分
$\iint_{\Sigma}zdxdy + xdydz + ydzdx=\frac{9\pi}{8}+\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{8}=\frac{3\pi}{4}$。